移动式放射性惰性气体监测仪对不同能量的γ射线存在不同的能量响应,为了提高其测量γ射线的准确性,需要对该监测仪进行能量响应补偿。利用MCNP(Monte Carlo N Particle Transport Code)软件模拟监测仪中的Na I(Tl)晶体在不同铅孔模型...移动式放射性惰性气体监测仪对不同能量的γ射线存在不同的能量响应,为了提高其测量γ射线的准确性,需要对该监测仪进行能量响应补偿。利用MCNP(Monte Carlo N Particle Transport Code)软件模拟监测仪中的Na I(Tl)晶体在不同铅孔模型下的能量响应,通过比较不同模型下的标准偏差,选出屏蔽铅孔的最佳尺寸。模拟得出补偿铅孔的半径为3.0 cm、厚度为0.5 cm时,该监测仪的能量响应得到较好补偿。展开更多
主要介绍一起移动式在线监测及局放定位在GIS故障检测中的成功应用案例。针对佛山局某220 k V变电站110 k V GIS常规红外检测出现异常的情况,采用移动式局放在线监测系统,结合GIS母线负荷监测技术发现GIS内部缺陷。解体发现该GIS 2号气...主要介绍一起移动式在线监测及局放定位在GIS故障检测中的成功应用案例。针对佛山局某220 k V变电站110 k V GIS常规红外检测出现异常的情况,采用移动式局放在线监测系统,结合GIS母线负荷监测技术发现GIS内部缺陷。解体发现该GIS 2号气室第2个连接触头等位线断线,此处支柱绝缘子螺丝松动,支柱绝缘子存在放电痕迹。说明了移动式在线监测方法结合母线负荷监测技术在GIS故障检测中的可行性,值得推广使用。展开更多
文摘移动式放射性惰性气体监测仪对不同能量的γ射线存在不同的能量响应,为了提高其测量γ射线的准确性,需要对该监测仪进行能量响应补偿。利用MCNP(Monte Carlo N Particle Transport Code)软件模拟监测仪中的Na I(Tl)晶体在不同铅孔模型下的能量响应,通过比较不同模型下的标准偏差,选出屏蔽铅孔的最佳尺寸。模拟得出补偿铅孔的半径为3.0 cm、厚度为0.5 cm时,该监测仪的能量响应得到较好补偿。
文摘主要介绍一起移动式在线监测及局放定位在GIS故障检测中的成功应用案例。针对佛山局某220 k V变电站110 k V GIS常规红外检测出现异常的情况,采用移动式局放在线监测系统,结合GIS母线负荷监测技术发现GIS内部缺陷。解体发现该GIS 2号气室第2个连接触头等位线断线,此处支柱绝缘子螺丝松动,支柱绝缘子存在放电痕迹。说明了移动式在线监测方法结合母线负荷监测技术在GIS故障检测中的可行性,值得推广使用。